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【题目】空间有一均匀强电场,在电场中建立如图所示的直角坐标系O﹣xyz,M、N、P为电场中的三个点,M点的坐标(0,a,0),N点的坐标为(a,0,0),P点的坐标为(a, ).已知电场方向平行于直线MN,M点电势为0,N点电势为1V,则P点的电势为( )

A.
V
B.
V
C.
V
D.
V

【答案】D
【解析】解:根据题意已知电场方向平行于直线MN,点M的电势为0,点N的电势为1V,故

UNM=E a=1V ①

将电场强度沿着﹣x方向和+y方向正交分解,设合场强为E,则﹣x和+y方向的分量分别为:

Ex= E,Ey= E ②

设P在xOy平面上的投影为P′点,投影点的坐标为:(a, ,0)

则 UNP=UNP′=Ey = = V (由①②式得)

又因N点电势为1V,则P′电势为 ,即P点电势为

则 A B C 错误,D正确

故选:D

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a﹣F图线,如图(b)所示.

(1)图线 是在轨道左侧抬高成为斜面情况下得到的(选填“①”或“②”);
(2)滑块和位移传感器发射部分的总质量m= kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=

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【题目】某同学为了研究小灯泡在不同状态下的电阻,进行了如下实验:
(1)用多用电表的欧姆挡测量小灯泡的电阻,当选用×10Ω挡测量时发现偏角过大,此时应选用Ω挡(填写“×1”或“×1k”),然后需将红、黑表笔 , 进行欧姆调零,再进行测量.测量完成后,将选择开关拔向位置.
(2)该同学用内阻约几十欧的电流表,内阻约几千欧的电压表等仪器,测定在不同工作状态下的小灯泡电阻,请在图1中画出测量电路的原理图,并根据所画原理图将图2中的实物图补充完整.

(3)在闭合开关前,滑动变阻器的滑动触头应在端(填写“左”或“右”).

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【题目】如图所示,水平传送带右端与光滑水平长轨道AB齐平,BCD是半径为R=0.4m的光滑竖直半圆轨道,轨道最高点为D,传送带水平部分长度L=0.9m,沿顺时针方向以6m/s匀速转动.一质量m=1kg 的小物块速度v0=4m/s冲上传送带,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2 . 求:

(1)物块经D点时对轨道的压力
(2)物块落点到D点的水平距离
(3)因传送该物块电动机对传送带多提供的能量.

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【题目】如图所示,传送带长6m,与水平方向的夹角37°,以5m/s的恒定速度向上运动.一个质量为2kg的物块(可视为质点),沿平行于传送带方向以10m/s的速度滑上传送带,已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.求:

(1)物块刚滑上传送带时的加速度大小;

(2)物块到达传送带顶端时的速度大小.

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【题目】一轻弹簧的一端固定在倾角为的固定光滑斜面的底部,另一端和质量为m的小物块a相连,如图所示质量为的小物块b紧靠a静止在斜面上,此时弹簧的压缩量为,从t=0时开始,对b施加沿斜面向上的外力,使b始终做匀加速直线运动经过一段时间后,物块ab分离;再经过同样长的时间,b距其出发点的距离恰好也为弹簧的形变始终在弹性限度内,重力加速度大小为

(1)弹簧的劲度系数;

(2)物块b加速度的大小;

(3)在物块ab分离前,外力大小随时间变化的关系式.

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【题目】如图所示,一根质量为m的金属棒AC用长短相同的软线悬挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,通入AC方向的电流时,AC受到的安培力方向向 (选填“上”、“下”、“左”、“右”),若改变电流的方向,悬线受到的张力将(选填“变大”、“变小”或“不变”),若同时改变电流方向和磁场方向,金属棒受到的安培力方向(选填“改变”或“不变”)

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【题目】一质量为m,带电量为q的粒子,以速度v0从O点沿y轴正方向射入磁感强度为B的一圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面,粒子飞出磁场区域后,从b处穿过x轴,速度方向与x轴正方向夹角为30°,如图,不计粒子重力,求:

(1)圆形磁场区域的最小面积;
(2)粒子从O进入磁场区域到达b点所经历的时间及b点的坐标.

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【题目】意大利著名物理学家伽利略开科学实验之先河,奠定了现代物理学的基础.图示是他做了上百次的铜球沿斜面运动的实验示意图.关于该实验,下列说法中错误的是:(

A. 它是伽利略研究自由落体运动的实验

B. 伽利略研究发现:斜面倾角一定,从不同高度开始滚动,小球的加速度各不相同

C. 伽利略设想,图中斜面的倾角越接近90°,小球沿斜面滚下的运动就越接近自由落体运动

D. 伽利略认为,若发现斜面上的小球都做匀加速直线运动,则自由落体运动也是匀加速直线运动

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